北京理加联合科技有限公司

LICA United Technology Limited

服务热线: 13910499761 010-51292601
企业邮箱
应用支持 Application Support
News 应用支持

应用环境同位素识别银川盆地潜水的补给源、年龄和可更新性

日期: 2020-08-20
浏览次数: 274

应用环境同位素识别银川盆地潜水的补给源、年龄和可更新性

【摘要】

正确理解地下水循环模式及其可更新能力对地下水资源的评估、合理开发和利用至关重要。在干旱或半干旱地区地下水补给量少且变异性高,因此难以估算。同位素研究和混合模型相结合可以直接估计含水层的可更新性。本文利用环境同位素方法研究了中国西北半干旱地区—银川盆地的潜水循环模式以及更新能力,主要研究了不同水体的同位素特征,潜水同位素年龄,水循环模式以及更新速率。结果表明,银川盆地主要有两个补给源,即局部大气降水(占13%)和黄河(占87%)。银川盆地潜水的平均滞留时间是48年,平均更新速率是3.38%/a。潜水具有较强的更新能力,更新速率与同位素年龄一致。


研究区域

位于中国西北地区的银川平原。

应用环境同位素识别银川盆地潜水的补给源、年龄和可更新性

图1 银川盆地位置图

样品收集和测量

收集了来自全球大气降水监测数据和国际原子能机构的30组降水数据,并收集了11个黄河水样品,47个潜水样品。利用LGR的液态水同位素分析仪测量所有水体的δ18O,δD和δT以分析其同位素特征。


结果:地下水补给来源的确定

根据19882000的降水观测,地区大气降水线(LMWL)为δD = 7.22δ18O + 5.50(图2)。降水δD和δ18O加权平均值分别为-45.59‰和-6.93‰。δ18O变异性范围为-19.97‰~3.86‰,δD变异性范围为-147.70‰~5.10‰。LMWL的斜率为7.22,略低于全球平均值8(δD = 8δ18O + 10,全球大气降水线【GMWL】)。银川盆地属于半干旱区,降水少且密集,降落到地球表面前经历了一定程度的蒸发。黄河水的线性相关方程为δD = 3.73δ18O -36.70(图3)。黄河蒸发线(红色虚线)明显偏离GMWL和LMWL,其斜率远小于GMWL(8)和LMWL(7.22)。潜水δ18O范围为-11.43‰~-8.19‰,δD范围为-88.89‰~-61.51‰,样品点位于LWML以下(图4)。潜水的线性相关方程为δD = 3.88δ18O -38.76,斜率位于LMWL和黄河水之间,表明潜水主要由黄河水和当地降水补给。潜水蒸发线几乎平行于黄河水;因此,可以推断最主要的补给来源是黄河水。同时也发现浅层地下水和黄河的平均值是相似的(D为-70.48‰和-72.45‰,18O为-9.42‰和-9.56‰)。表明黄河对浅层地下水补给的贡献更大。两端混合模型计算发现黄河和降水补给分别占总补给量的87%和13%。

应用环境同位素识别银川盆地潜水的补给源、年龄和可更新性

图2 地区大气降水线

应用环境同位素识别银川盆地潜水的补给源、年龄和可更新性

黄河水样品δD和δ18O关系分布图

应用环境同位素识别银川盆地潜水的补给源、年龄和可更新性

4 浅层地下水样品δD和δ18O关系分布图


结果:地下水滞留时间

根据大气降水的输入浓度Cint-t')和一系列平均滞留时间(tt),获得不同tt条件下3H输出浓度Coutt5)。然后,找到与测得的样品3H值相对应的拟合点。本文利用3H的平均值拟合了银川盆地潜水的平均滞留时间。潜水3H的平均值为15.19 TU(红线),所以最佳拟合点为tt=48a

应用环境同位素识别银川盆地潜水的补给源、年龄和可更新性

5 3H输出浓度曲线 

应用环境同位素识别银川盆地潜水的补给源、年龄和可更新性

 更新速率和3H浓度关系曲线


结果:地下水更新速率

银川盆地潜水更新速率范围为0.1~50%/a,平均值为3.38%/a。不同地区的潜水受到不同外部地理环境的影响,所以他们的更新能力也是不同的。模型结果表明潜水具有强烈的更新能力,且更新速率分布与同位素年龄基本一致。


结论

本文研究了三个水体的同位素特征,以定量估计其水循环模式并确定其可更新性。基于以上讨论,结果发现:(1)银川盆地潜水由降水和黄河水补给,分别占13%和87%。黄河水是银川盆地地下水的主要补给源;(2)潜水样品的同位素年龄超过50a,占总样品的42%。平均滞留时间(tt)为48年,意味着所有的潜水全部更新需要花费48年。(3)潜水的平均更新速率为3.38%/a,变异性范围为0.1~50%/a,表明潜水有较强的更新能力。更新速率分布与同位素年龄基本一致。然而,由于数据缺乏,本研究尚未涉及深层地下水,因为浅层地下水与深层地下水之间存在紧密的水力联系。因此,我们鼓励其他的研究者在未来可以进一步的研究深层地下水的更新能力。


点击阅读原文:应用环境同位素识别银川盆地潜水的补给源,年龄和可更新性.pdf


News / 相关新闻 More
2026 - 08 - 17
研究背景生物多样性如何影响入侵,是生态学的核心议题。经典理论认为物种丰富的群落更能抵御外来入侵,但这一认知几乎全部建立在生长季活体植物的研究之上,对植物衰老后凋落物产生的持续影响关注较少。凋落物分解既能释放氮、磷等养分,促进入侵植物生长,也可能携带真菌病原菌,对入侵植物形成生物抑制。这两种相反作用如何共同影响植物入侵,以及本地植物与入侵植物之间的系统发育亲缘关系是否会改变其作用方向,仍有待深入研究。基于此,兰州大学吴纪华老师团队研究以3种入侵菊科植物和12种本土植物凋落物为对象,通过设置不同凋落物多样性、亲缘关系及杀菌处理开展温室实验。结果表明,近缘凋落物主要通过病原菌溢出抑制入侵植物,远缘凋落物则通过养分富集促进其生长,为揭示植物亲缘关系调控多样性—可入侵性关系提供了数据支撑。成果发表于《New Phytologist》。图1.概念图展示了凋落物多样性与入侵性之间潜在机制的关系。研究方法...
2026 - 08 - 17
研究背景萱草(Hemerocallis citrina Baroni),俗称黄花菜,是我国重要的药食两用植物,富含蛋白质、多糖、黄酮和酚类物质,具有抗氧化、抗抑郁和免疫调节等生物活性。我国萱草种植面积居世界前列,其干鲜产品具有较高的食用和经济价值。传统生产中,常通过施用有机肥及氮、磷肥改善土壤养分状况,以促进萱草生长和品质形成。然而,盲目施肥可能产生负面影响,且土壤中的部分碳、氮、磷养分需经微生物矿化和酶促转化后才能被植物有效利用。因此,厘清土壤养分及微生物特征与萱草品质之间的关系,对高品质萱草生产具有重要意义。基于此,山西农业大学毕如田老师团队以大同萱草及其种植土壤为研究对象,分析土壤碳、氮、磷及微生物特征与萱草食用品质的关系,并结合高光谱技术构建土壤参数监测与品质预测模型,为萱草品质早期预测和高品质生产提供数据支撑。相关成果发表于《Applied Food Research》。图1.采...
2026 - 07 - 27
研究背景喀斯特地区土层浅薄、基岩裸露,地下水分在不同土层和岩石裂隙中的分布高度不均,水分供应已成为制约植被恢复与长期稳定的重要因素。石灰岩与白云岩在风化程度、土层厚度和裂隙结构等方面存在明显差异,可能进一步影响植物的根系吸水、木质部输水及叶片耗水过程。然而,现有研究多聚焦于气候或植被类型对植物水分利用的影响,对于岩性如何通过改变水源供给格局,系统性驱动根系吸水、木质部传导与叶片蒸腾这一完整连续体的水分策略重塑,仍缺乏定量认识。针对这一问题,中国科学院亚热带农业生态研究所陈洪松老师团队,以西南喀斯特石灰岩和白云岩生境中五种共有乡土树种为对象,通过稳定同位素示踪、栓塞脆弱性曲线等技术,系统测定了根系吸水来源、木质部水力性状及叶片C/O同位素。其结果为喀斯特异质生境植被修复提供了理论依据。该成果发表于《Tree Physiology》。图1.水力特性、喀斯特生态系统、稳定同位素、气孔调节、水源。...
2026 - 07 - 27
研究背景全球人口持续增长对粮食安全提出了严峻挑战。果树是全球食物供应体系的重要组成部分,其产量与品质在很大程度上取决于树体营养状况。然而,传统叶片营养分析依赖复杂的样品前处理和实验室化学测定,通常耗时较长、成本较高;人工估产同样劳动投入大,且难以在生育早期为采收安排和采后物流规划提供及时依据。高光谱成像能够捕捉叶片在可见光—近红外波段的细微光谱差异,为快速评估果树营养状态和提前预测产量提供了新的技术路径。基于此,格里菲斯大学Shahla Hosseini Bai团队联合维多利亚大学等机构,以澳大利亚商业果园中的“Hass”鳄梨为研究对象,系统比较田间与实验室条件下不同高光谱成像方式,并结合叶片养分测定和单株产量调查建立预测模型。研究结果为鳄梨园精准施肥、早期估产以及采收与采后资源配置提供了重要参考。相关成果发表于期刊《Precision Agriculture》。图1.拍摄鳄梨高光谱图像:...
关闭窗口】【打印
Copyright ©2018-2023 北京理加联合科技有限公司
犀牛云提供企业云服务

北京理加联合科技有限公司

地址:北京市海淀区安宁庄东路18号光华创业园5号楼(生产研发)
          光华创业园科研楼四层
电话:13910499761 13910124070  010-51292601
传真:010-82899770-8014
邮箱:info@li-ca.com
邮编:100085

 



 


 


  • 您的姓名:
  • *
  • 公司名称:
  • *
  • 地址:
  • *
  • 电话:
  • *
  • 传真:
  • *
  • 电子邮箱:
  • *
  • 邮政编码:
  • *
  • 留言主题:
  • *
  • 详细说明:
  • *
在线留言
关注我们
  • 官方微信
  • 官方手机端
友情链接:
X
1

QQ设置

3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

5

电话号码管理

  • 010-51292601
6

二维码管理

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

展开